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公开(公告)号:CN107828431B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201711077276.X
申请日:2017-11-06
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种果壳类废弃物微波辅助热解转化燃油的方法,调控下吸式快速微波热解反应装置,设定目标热解温度500‑750℃,目标催化温度200‑500℃,调节微波功率为1000‑9000W,进料速度为5‑50kg/h,搅拌速度为20‑120 r/min;当热解温度、催化温度达到设定的目标值时,果壳类废弃物通过螺旋进料器连续加入微波反应腔中,搅拌器上下提拉式搅动;热解残渣排入储渣器;热解蒸汽经催化重整,生物燃油进入液体收集器,生物燃气通过气体收集器收集。本发明可连续操作业,适合工业化生产,反应时间短,副反应少,热解蒸汽可进行有效催化重整,提高生物燃气的品质。
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公开(公告)号:CN107652995B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201711077781.4
申请日:2017-11-06
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种酒糟快速热解制备生物燃气的方法,调控下吸式快速微波热解反应装置,设定目标热解温度750‑1200℃,目标催化温度200‑600℃,调节微波功率为1000‑9000W,进料速度为5‑50kg/h,搅拌速度为20‑120 r/min;当热解温度、催化温度达到设定的目标值时,酒糟通过螺旋进料器连续加入微波反应腔中,搅拌器上下提拉式搅动;热解残渣排入储渣器;热解蒸汽经催化重整,生物燃油进入液体收集器,生物燃气通过气体收集器收集。本发明可连续操作业,适合工业化生产,反应时间短,副反应少,热解蒸汽可进行有效催化重整,提高生物燃气的品质。
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公开(公告)号:CN109261196A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811145950.8
申请日:2018-09-29
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J29/035 , B01J37/34 , C10B53/02 , C10G1/00
Abstract: 一种高介电复合微孔分子筛催化剂的制备方法,先将碳化硅泡沫陶瓷煅烧;再将四丙基氢氧化铵、正硅酸四乙酯、氯化钠、铝酸钠、水、混合均匀、搅拌、静置、形成凝胶;将碳化硅泡沫陶瓷与凝胶混合,装入反应釜,置于微波消解仪中,微波处理;然后清洗,转移至马弗炉煅烧,再置于氯化铵溶液中,最后马弗炉煅烧,得到高介电复合微孔分子筛催化剂。本发明高介电复合微孔分子筛催化剂的加入改变了传统催化剂在反应体系的升温与催化行为,有效提高了催化剂的催化效率。可以广泛应用生物质、非食用油脂及污泥的微波辅助催化热解。
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公开(公告)号:CN107805514A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711076998.3
申请日:2017-11-06
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种利用秸秆与废弃输液袋制备富烷烃生物质基航空燃油的方法,(1)按催化剂:秸秆与废弃输液袋混合物质量比1:1~1:10,将催化剂置于与石英双口瓶热解蒸汽出口连接的U型石英管内,称取5~10kg微波吸收剂加入石英杯中;(2)秸秆与废弃输液袋按1:1~1:10质量比混匀;(3)将石英双口瓶以及与其连接装有催化剂的U型石英管埋入装有微波吸收剂的石英杯中,置于微波热解仪中,加热至450~650℃,快速添加秸秆与废弃输液袋混合物至石英双口瓶,热解蒸汽经过U型石英管催化剂催化重整,通过冷凝管冷凝成富烷烃生物质基航空燃油。本发明大大缩短了碳化时间,提高了生物油产率和品质以及生物油中直链烷烃烃类的含量。
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公开(公告)号:CN107619681A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201711077375.8
申请日:2017-11-06
Applicant: 南昌大学
IPC: C10J3/00
Abstract: 一种微波辅助快速气化秸秆方法,1)按催化剂:秸秆=1:1~1:10的质量比,称取催化剂,置于外磨口石英杯与内磨口石英杯形成的侧边缝隙,取球形碳化硅加入外磨口石英杯;2)将连接好的石英装置放于微波热解仪器中,机械搅拌球形碳化硅,加热至800~1100℃,秸秆快速进料至内磨口石英杯,同时通入高热水蒸气,产生的热解气体经过高热球形碳化硅床层,然后通过外磨口底部孔洞,穿过外磨口石英杯与内磨口石英杯侧边缝隙催化剂床层催化重整,最终热解气体通过冷凝管冷凝去除焦油、水和灰,可连续获得燃气。本发明大大缩短了气化时间,提高了热解气体产率,并显著提高了燃气品质。
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公开(公告)号:CN107674699B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201711077255.8
申请日:2017-11-06
Applicant: 南昌大学
IPC: C10G3/00
Abstract: 一种餐饮废油皂化物快速热解的方法,调控下吸式快速微波热解反应装置,设定目标热解温度500‑750℃,目标催化温度200‑500℃,调节微波功率为1000‑9000W,进料速度为5‑50kg/h,搅拌速度为20‑120 r/min;当热解温度、催化温度达到设定的目标值时,餐饮废油皂化物通过螺旋进料器连续加入微波反应腔中,搅拌器上下提拉式搅动;热解残渣排入储渣器;热解蒸汽经催化重整,生物燃油进入液体收集器,生物燃气通过气体收集器收集。本发明可连续操作业,适合工业化生产,反应时间短,副反应少,热解蒸汽可进行有效催化重整,提高生物燃气的品质。
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公开(公告)号:CN109261195A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811145803.0
申请日:2018-09-29
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种高介电复合介孔分子筛催化剂的制备方法,先将碳化硅泡沫陶瓷置于马弗炉中煅烧;再,首先将十六烷基三甲基溴化铵溶解于去离子水中,然后将正硅酸乙酯溶液缓慢滴入十六烷基三甲基溴化铵的水溶液中搅拌,调pH、搅拌、静置形成凝胶;然后碳化硅泡沫陶瓷与凝胶混合,装入反应釜,置于微波消解仪中,微波处理;取出冷却、过滤、洗涤至中性,烘干,再马弗炉煅烧。本发明高介电复合介孔分子筛催化剂的加入改变了传统催化剂在反应体系的升温与催化行为,有效提高了催化剂的催化效率。对提高生物质综合利用水平,缓解我国能源短缺,具有非常重要的理论和现实意义。可以广泛应用生物质、非食用油脂及污泥的微波辅助催化热解。
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公开(公告)号:CN107903931A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711076574.7
申请日:2017-11-06
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02E50/14 , C10G1/00 , C10B53/02 , C10G2300/1014
Abstract: 一种微波辅助双床层共催化快速热解大豆皂脚制备富烃生物油和生物炭的方法,(1)皂土催化剂、大豆皂脚按1:1~1:5质量比混匀;(2)按HZSM-5分子筛催化剂:大豆皂脚1:2~1:5质量比,取催化剂置于与石英双口瓶热解蒸汽出口连接的U型石英管内,微波吸收剂加入石英杯中;(3)将上述装置埋入装有微波吸收剂的石英杯中,置于微波热解仪中,加热至450~650℃,快速添加皂土催化剂和大豆皂脚混合物,热解蒸汽经抽气泵,再经U型石英管催化剂催化重整,通过冷凝管冷凝得富烃生物油,固形物为生物炭。本发明大大缩短了碳化时间,提高了生物油产率和品质;显著提高了富烃生物油中烷烃、芳烃的含量和生物炭对重金属的吸附性能。
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公开(公告)号:CN107652999A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201711076964.4
申请日:2017-11-06
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02E50/13 , C10G1/002 , C10G1/10 , C10G32/04 , C10G2300/1014 , C10G2300/70 , C10G2300/80 , C10G2400/04
Abstract: 一种微波辅助双床层催化快速共热解竹废料与废弃轮胎制备生物质基车用柴油的方法,1)按1:1~1:10的质量比,称取竹废料与废弃轮胎混匀;2)按HZSM-5分子筛催化剂:竹废料与废弃轮胎混合物=1:1~1:10的质量比,将催化剂置于与石英双口瓶热解蒸汽出口连接的U型石英管内,将微波吸收剂加入石英杯中;3)将石英双口瓶及U型石英管埋入石英杯中,置于微波热解仪器中,加热至450~650℃,快速添加竹废料和废弃轮胎混合物至石英双口瓶,产生的热解蒸汽经过U型石英管催化剂催化重整,通过冷凝管冷凝成富烃生物质基车用柴油。本发明大大缩短了碳化时间,提高了生物油产率和品质;显著提高了富烃生物油中烷烃、芳烃的含量。
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公开(公告)号:CN109261196B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201811145950.8
申请日:2018-09-29
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J29/035 , B01J37/34 , C10B53/02 , C10G1/00
Abstract: 一种高介电复合微孔分子筛催化剂的制备方法,先将碳化硅泡沫陶瓷煅烧;再将四丙基氢氧化铵、正硅酸四乙酯、氯化钠、铝酸钠、水、混合均匀、搅拌、静置、形成凝胶;将碳化硅泡沫陶瓷与凝胶混合,装入反应釜,置于微波消解仪中,微波处理;然后清洗,转移至马弗炉煅烧,再置于氯化铵溶液中,最后马弗炉煅烧,得到高介电复合微孔分子筛催化剂。本发明高介电复合微孔分子筛催化剂的加入改变了传统催化剂在反应体系的升温与催化行为,有效提高了催化剂的催化效率。可以广泛应用生物质、非食用油脂及污泥的微波辅助催化热解。
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